Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung
Pm = (1-s)*Pin
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Mechanische Kraft - (Gemessen in Watt) - Mechanische Leistung ist das Produkt einer Kraft auf ein Objekt und der Geschwindigkeit des Objekts oder das Produkt des Drehmoments auf einer Welle und der Winkelgeschwindigkeit der Welle.
Unterhose - Schlupf im Induktionsmotor ist die relative Geschwindigkeit zwischen dem rotierenden Magnetfluss und dem Rotor, ausgedrückt als Synchrondrehzahl pro Einheit. Es ist eine dimensionslose Größe.
Eingangsleistung - (Gemessen in Watt) - Die Eingangsleistung ist definiert als die Gesamtleistung, die der elektrischen Maschine von der mit ihr verbundenen Quelle zugeführt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Unterhose: 0.19 --> Keine Konvertierung erforderlich
Eingangsleistung: 40 Watt --> 40 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pm = (1-s)*Pin --> (1-0.19)*40
Auswerten ... ...
Pm = 32.4
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
32.4 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
32.4 Watt <-- Mechanische Kraft
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

5 Leistung Taschenrechner

Leistungsaufnahme im Induktionsmotor
Gehen Eingangsleistung = sqrt(3)*Leitungsspannung*Leitungsstrom*Leistungsfaktor
Luftspaltleistung des Induktionsmotors
Gehen Luftspaltleistung = Eingangsleistung-Stator-Kupferverlust-Kernverlust
In Induktionsmotor umgewandelte Leistung
Gehen Umgewandelte Leistung = Luftspaltleistung-Rotorkupferverlust
Rotoreingangsleistung im Induktionsmotor
Gehen Rotoreingangsleistung = Eingangsleistung-Statorverluste
Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor
Gehen Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung

25 Schaltung des Induktionsmotors Taschenrechner

Drehmoment des Induktionsmotors im Betriebszustand
Gehen Drehmoment = (3*Unterhose*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+(Reaktanz^2*Unterhose)))
Rotorstrom im Induktionsmotor
Gehen Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Anlaufdrehmoment des Induktionsmotors
Gehen Drehmoment = (3*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+Reaktanz^2))
Maximales Laufdrehmoment
Gehen Laufmoment = (3*EMF^2)/(4*pi*Synchrone Geschwindigkeit*Reaktanz)
Lineare synchrone Geschwindigkeit
Gehen Lineare synchrone Geschwindigkeit = 2*Polteilungsbreite*Zeilenfrequenz
Synchrondrehzahl des Induktionsmotors bei gegebenem Wirkungsgrad
Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (Motor Geschwindigkeit)/(Effizienz)
Rotorwirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Effizienz = (Motor Geschwindigkeit)/(Synchrone Geschwindigkeit)
Synchrondrehzahl im Induktionsmotor
Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (120*Frequenz)/(Anzahl der Stangen)
Frequenz gegeben Anzahl der Pole im Induktionsmotor
Gehen Frequenz = (Anzahl der Stangen*Synchrone Geschwindigkeit)/120
Motordrehzahl bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Motor Geschwindigkeit = Effizienz*Synchrone Geschwindigkeit
Kraft durch linearen Induktionsmotor
Gehen Gewalt = Eingangsleistung/Lineare synchrone Geschwindigkeit
Rotoreingangsleistung im Induktionsmotor
Gehen Rotoreingangsleistung = Eingangsleistung-Statorverluste
Statorkupferverlust im Induktionsmotor
Gehen Stator-Kupferverlust = 3*Statorstrom^2*Statorwiderstand
Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung
Gehen Rotorkupferverlust = Unterhose*Rotoreingangsleistung
Rotorkupferverlust im Induktionsmotor
Gehen Rotorkupferverlust = 3*Rotorstrom^2*Rotorwiderstand
Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor
Gehen Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung
Steigungsfaktor im Induktionsmotor
Gehen Steigungsfaktor = cos(Kurzer Neigungswinkel/2)
Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor
Gehen Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Rotorfrequenz bei gegebener Versorgungsfrequenz
Gehen Rotorfrequenz = Unterhose*Frequenz
Feldstrom unter Verwendung des Laststroms im Induktionsmotor
Gehen Feldstrom = Ankerstrom-Ladestrom
Laststrom im Induktionsmotor
Gehen Ladestrom = Ankerstrom-Feldstrom
Widerstand bei Schlupf bei maximalem Drehmoment
Gehen Widerstand = Unterhose*Reaktanz
Reaktanz bei Schlupf bei maximalem Drehmoment
Gehen Reaktanz = Widerstand/Unterhose
Ausfallschlupf des Induktionsmotors
Gehen Unterhose = Widerstand/Reaktanz
Schlupf bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Unterhose = 1-Effizienz

Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor Formel

Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung
Pm = (1-s)*Pin

Wie finden Sie die mechanische Bruttoleistung eines linearen Induktionsmotors?

Mechanische Bruttoleistung: Mechanische Bruttoleistung des linearen Induktionsmotors = (1 Schlupf) * Rotoreingangsleistung

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